เซเว่นสเต็ปตะเข็บแกน

เซเว่นสเต็ปตะเข็บแกน

แกนตะเข็บขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนหมายถึงการออกแบบแกนหม้อแปลงชนิดเฉพาะประเภทที่ใช้การจัดเรียงแผ่นเหล็กโดยเฉพาะที่รู้จักกันในชื่อ "ขั้นตอน" หรือ "ก้าวเดิน" เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลง
Transformer Laminated Core สำหรับหม้อแปลงจาก 11 kV ถึง 1200 kV คลาสโดยใช้เหล็กกล้าแบบรีดเย็น (CRGO)
น้ำหนักสูงสุดของ Core 80T ที่ซ้อนกันโดยอัตโนมัติ
น้ำหนักสูงสุดของ Core 200T ซ้อนกันด้วยตนเอง
ขีด จำกัด ช่องว่างที่ข้อต่อ<0.5mm
ความสูงของหน้าต่างความสูง± 0. 2mm
ความกว้างของหน้าต่างความกว้าง± 0. 2mm
ส่งคำถาม
คุยตอนนี้

คำอธิบาย

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

 

A เซเว่นสเต็ปตะเข็บแกนเป็นการออกแบบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าขั้นสูงที่ใช้ขั้นตอนเทคนิคการประกอบแกนแม่เหล็กของหม้อแปลง แกนกลางประกอบด้วยแผ่นเหล็กไฟฟ้าหลายชั้นโดยมีขอบของแต่ละแผ่นซ้อนทับกันในรูปแบบก้าว การออกแบบนี้ช่วยลดการสูญเสียหลักปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

การออกแบบขั้นตอนคืออะไร?

ในการก่อสร้างแกนไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าขั้นตอนการออกแบบหมายถึงวิธีการซ้อนทับขอบของแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นในลักษณะที่เซ (เช่นขั้นตอนในบันได) ในระหว่างการประกอบแกน

Grain Oriented Steel Corelaminated core of transformer

ข้อดีที่สำคัญของโครงสร้างการเคลือบแบบทีละขั้นตอนสำหรับแกนลามิเนต:

ปรับปรุงการกระจายช่องว่างอากาศ:

ในการออกแบบแกนกลางของหม้อแปลงแบบดั้งเดิมช่องว่างอากาศระหว่างการเคลือบมักจะเข้มข้นในพื้นที่เฉพาะซึ่งสามารถนำไปสู่การกระจายฟลักซ์แม่เหล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพและการสูญเสียแกนกลางที่สูงขึ้น

ที่โครงสร้างการเคลือบแบบทีละขั้นตอนทำให้มั่นใจได้ว่ามีการกระจายช่องว่างทางอากาศมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขามีสมาธิในบางจุด สิ่งนี้นำไปสู่การกระจายฟลักซ์แม่เหล็กที่สม่ำเสมอมากขึ้นทั่วแกนซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของหม้อแปลง

ลดการบิดเบือนสนามแม่เหล็ก:

โดยการป้องกันช่องว่างของอากาศจากการจัดแนวในลักษณะที่ทำให้เกิดการบิดเบือนการไหลของแม่เหล็กการออกแบบทีละขั้นตอนจะช่วยลดการบิดเบือนของสนามแม่เหล็ก- สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่บิดเบี้ยวสามารถนำไปสู่การสูญเสียที่สูงขึ้นและการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การไหลของสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของหม้อแปลง

เพิ่มความยาวรอบข้อต่อ:

  • ในการออกแบบการเคลือบแบบทีละขั้นตอนความยาวข้อต่อ(ความยาวที่แผ่นเหล็กทับซ้อนกันที่ข้อต่อ) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการเคลือบแบบดั้งเดิม การเพิ่มขึ้นของความยาวรอบนี้มีส่วนช่วย:
  • การเชื่อมต่อฟลักซ์แม่เหล็กที่ดีขึ้น: ความยาวรอบที่ยาวขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าเส้นทางแม่เหล็กต่อเนื่องมากขึ้นลดการสูญเสียที่ข้อต่อ
  • กระแสไหลวนลดลง: การทับซ้อนข้อต่อที่ยาวขึ้นช่วยในการลดการก่อตัวของกระแสวนซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการสูญเสียพลังงานใน CRGO ที่สร้างขึ้น

ปรับปรุงแรงเสียดทานที่ตำแหน่งร่วม:

  • ความยาวข้อต่อตักที่เพิ่มขึ้นยังปรับปรุงแรงเสียดทานระหว่างการเคลือบแต่ละครั้งที่ตำแหน่งร่วม สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วย:
  • เพิ่มความแข็งแรงเชิงกล: แรงเสียดทานที่แข็งแกร่งที่ข้อต่อช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงสร้างโดยรวมของชุดประกอบเฟรมแกนหม้อแปลงลดความน่าจะเป็นของความล้มเหลวทางกลหรือการเยื้องศูนย์ในระหว่างการดำเนินการ
  • ลดการสั่นสะเทือนหลัก: แรงเสียดทานที่แข็งแกร่งระหว่างการลามิเนตช่วยลดโอกาสในการสั่นสะเทือนหรือการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างแกนซึ่งอาจนำไปสู่เสียงรบกวนการสึกหรอและความไม่แน่นอนเชิงกลเมื่อเวลาผ่านไป

เพิ่มความแข็งแรงเชิงกล:

การรวมกันของปรับปรุงแรงเสียดทานร่วมและการกระจายช่องว่างอากาศที่สม่ำเสมอมากขึ้นเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลโดยรวมของแกนที่ประกอบอย่างเต็มที่ แกนที่ประกอบขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยรักษาความสมบูรณ์ของหม้อแปลงภายใต้ภาระและความเครียดยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงและสร้างความมั่นใจในความน่าเชื่อถือเมื่อเวลาผ่านไป

 

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: Seven Steps Step Seam Core, China Seven Steps Seam Seam Core ผู้ผลิตซัพพลายเออร์, โรงงาน, การสั่งซื้อแกน, แกนประกวด, แกนหดตัว, แกนการซื้อกิจการ, แกนจัดหา, แกนกระจาย

ส่งคำถาม